구리 무전해 도금을 위한 은 시드층의 형성방법
    13.
    发明授权
    구리 무전해 도금을 위한 은 시드층의 형성방법 有权
    铜无电阻金属线制备Ag种子层的方法

    公开(公告)号:KR101507155B1

    公开(公告)日:2015-03-30

    申请号:KR1020080045582

    申请日:2008-05-16

    Inventor: 송기용 정찬화

    Abstract: 본 발명은 구리 무전해 도금을 위한 은 시드층의 형성방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자리조립단분자막이 형성된 기판의 상부에 구리 무전해 도금을 위한 은 시드층을 무전해 도금법으로 형성하는 방법으로 본 발명의 은 시드층의 형성방법에 의하면 구리층과 유리 기판과의 점착력(adhesion)이 향상된다.
    은 시드층, 무전해 도금, 구리층, 자기조립단분자막

    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법
    14.
    发明授权
    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법 有权
    用自发取代反应制备银包铜粉

    公开(公告)号:KR101478486B1

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:KR1020140056359

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 본 발명은, 제 1 금속의 표면을 상기 제 1 금속에 비해 환원력이 낮은 제 2 금속으로 코팅하는 방법으로서, 제 1 금속이 순수(de-ionized water)에 분산된 제 1 용액을 준비하는 단계; 제 2 금속 이온이 해리된 제 2 금속 전해액을 준비하는 단계; 상기 제 1 용액에 상기 금속 전해액을 첨가시켜 자발적 치환 반응을 발생시키는 단계를 포함하는, 제 1 금속의 표면을 상기 제 1 금속에 비해 환원력이 낮은 제 2 금속으로 코팅하는 방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明中,一种用于减少功率的方法被涂覆有低的第二金属比在第一金属的第一金属的表面,所述方法包括:第一金属,以制备第一溶液分散在纯净水(去离子水); 制备其中第二金属离子解离的第二金属电解质; 以及用还原能力低于第一金属的第二金属涂覆第一金属表面的方法,该方法包括向第一溶液中加入金属电解液以产生自发取代反应的步骤。

    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법
    15.
    发明授权
    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법 有权
    通过移动反应反应制备镀银铜粉的方法

    公开(公告)号:KR101462865B1

    公开(公告)日:2014-11-18

    申请号:KR1020120107292

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 본 발명은, 제 1 금속의 표면을 상기 제 1 금속에 비해 환원력이 낮은 제 2 금속으로 코팅하는 방법으로서, 제 1 금속이 순수(de-ionized water)에 분산된 제 1 용액을 준비하는 단계; 제 2 금속 이온이 해리된 제 2 금속 전해액을 준비하는 단계; 상기 제 1 용액에 상기 금속 전해액을 첨가시켜 자발적 치환 반응을 발생시키는 단계를 포함하는, 제 1 금속의 표면을 상기 제 1 금속에 비해 환원력이 낮은 제 2 금속으로 코팅하는 방법에 관한 것이다.

    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법
    16.
    发明公开
    자발적 치환 반응을 이용한 은 코팅 구리 분말 제조 방법 有权
    通过移动反应反应制备镀银铜粉的方法

    公开(公告)号:KR1020140071991A

    公开(公告)日:2014-06-12

    申请号:KR1020140056359

    申请日:2014-05-12

    CPC classification number: C23C18/44 B22F1/025

    Abstract: The present invention relates to a method for coating the surface of a first metal with a second metal having a lower reducing power than the first metal. The method comprises a step for preparing a first solution in which the first metal is dispersed in de-ionized water; a step for preparing a second electrolyte from which a second metal ion is dissociated; and a step for generating a spontaneous substitution reaction by adding the metal electrolyte to the first solution.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用第二金属涂覆第一金属表面的方法,该第二金属具有比第一金属低的还原能力。 该方法包括制备其中第一金属分散在去离子水中的第一溶液的步骤; 制备第二电解质的步骤,其中第二金属离子从该第二电解质解离; 以及通过向第一溶液中添加金属电解质而产生自发取代反应的步骤。

    슈퍼커패시터용 나노다공성 전극 및 이의 제조방법
    17.
    发明公开
    슈퍼커패시터용 나노다공성 전극 및 이의 제조방법 有权
    用于超级电容器的纳米多孔电极及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120092758A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:KR1020110001495

    申请日:2011-01-06

    Abstract: PURPOSE: A nano porous electrode for super capacitor and a manufacturing method thereof are provided to minimize the usage of metal by using hydrogen generated by electroplating as a template. CONSTITUTION: A conductive metal substrate(5) is prepared. The conductive metal substrate is composed of platinum, silver, copper, gold titanium, nickel and ruthenium. A conductive metal(8) is selected from platinum, silver, copper and gold. An adhesion layer(7) is formed by spreading titanium and chrome to improve the adhesion. A metal layer is made of conductive metals such as platinum and copper. A porous metal structure(20) is formed on the conductive metal substrate by electroplating the conductive metal substrate in a metal-contained electrolyte.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于超级电容器的纳米多孔电极及其制造方法,通过使用通过电镀产生的氢作为模板来最小化金属的使用。 构成:制备导电金属基板(5)。 导电金属基板由铂,银,铜,金钛,镍和钌构成。 导电金属(8)选自铂,银,铜和金。 通过铺展钛和铬来提高粘合力来形成粘附层(7)。 金属层由诸如铂和铜的导电金属制成。 通过在金属含电解质中电镀导电金属基板,在导电金属基板上形成多孔金属结构(20)。

    수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법
    18.
    发明授权
    수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법 失效
    导电聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR100959762B1

    公开(公告)日:2010-05-25

    申请号:KR1020040055836

    申请日:2004-07-19

    Abstract: 본 발명은 수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 특히 소수성이고 다공성인 고분자막의 기공에 이미다졸계 화합물이 충진됨으로써 수소이온 전도성이 우수하고, 수소이온을 제외한 메탄올, 물 등의 다른 물질에 대한 투과성이 작을 뿐만 아니라, 전극내부저항을 줄일 수 있는 얇은 막으로 내열성이 좋으며, 화학적 내성이 있고, 막의 습윤건조에 수반되는 면적변화가 거의 없는 수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법에 관한 것이다.
    소수성, 전해질막, 이미다졸, 용융염

    금속 선 격자 디바이스 제조 방법
    19.
    发明公开
    금속 선 격자 디바이스 제조 방법 有权
    制造金属丝网装置的方法

    公开(公告)号:KR1020090009050A

    公开(公告)日:2009-01-22

    申请号:KR1020070072486

    申请日:2007-07-19

    Abstract: The method for manufacturing the metal line grid device is provided to form the smaller cycle than the half of the cycle of the metal line lattice in formation of the wire grid polarizer. The self-assembled monolayer nano pattern is formed on the substrate(30). The metal line lattice is formed between the self-assembled monolayer nano pattern by using electroless-plating for the substrate having the self-assembled monolayer nano pattern. The metal line lattice(37) is formed by electroless-plating on the self-assembled monolayer nano pattern by using the self-assembled monolayer nano pattern as the seed layer. In the above step, the metal line lattice lice is formed between the self-assembled monolayer nano pattern by using electroless-plating for the substrate having the self-assembled monolayer nano pattern.

    Abstract translation: 提供金属线栅装置的制造方法,以形成线形偏振器形成时的金属线晶格的周期的一半的周期。 在衬底(30)上形成自组装单层纳米图案。 通过对具有自组装单层纳米图案的基板进行无电镀,在自组装单层纳米图案之间形成金属线晶格。 通过使用自组装单层纳米图案作为种子层,通过在自组装单层纳米图案上进行无电镀来形成金属线晶格(37)。 在上述步骤中,通过使用具有自组装单层纳米图案的基板的无电镀法,在自组装单层纳米图案之间形成金属线晶格虱。

    연료전지용 막전극접합체의 수소이온교환막 상에 촉매층을형성시키는 방법
    20.
    发明授权
    연료전지용 막전극접합체의 수소이온교환막 상에 촉매층을형성시키는 방법 失效
    用于燃料电池的膜电极组件中的原子交换膜上形成催化层的工艺

    公开(公告)号:KR100705553B1

    公开(公告)日:2007-04-09

    申请号:KR1020050086895

    申请日:2005-09-16

    Abstract: 본 발명은 연료전지용 막전극접합체의 수소이온교환막 상에 촉매층을 형성시키는 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 연료전지의 수소이온교환막 상에 촉매입자를 균일하게 도포하여 고분산된 촉매층으로 촉매의 반응 효율성을 증대시켜서 연료전지의 에너지 밀도와 출력 밀도를 향상시킬 수 있는 연료전지용 막전극접합체의 수소이온교환막 상에 촉매층을 형성시키는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 방법은 고분자 전해질 연료전지(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell), 직접 메탄올 연료전지(DMFC, Direct Methanol Fuel Cell) 등의 막전극접합체(MEA) 제조에서 주로 사용되던 스프레이 방법이나 브러쉬 방법에 의한 촉매층 형성 방법과는 전혀 다른 방법으로, 고분산된 촉매 입자들이 균일한 촉매층을 형성하므로 촉매 증착량의 조절이 용이하고 촉매 이용 효율을 증가시켜 연료전지의 성능을 향상시킬 수 있으며 촉매 손실을 감소시켜 경제성 또한 확보할 수 있다.
    연료전지, 수소이온교환막, 촉매층, 브리딩 공정, DMFC, 플랫 팩 타입

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